(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 10 第10講 圓錐曲線的綜合問題教學(xué)案
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1、第10講圓錐曲線的綜合問題圓錐曲線中的定點(diǎn)、定值問題 (2020杭州七校聯(lián)考)已知橢圓C:1(ab0)的離心率為,焦點(diǎn)與短軸的兩頂點(diǎn)的連線與圓x2y2相切(1)求橢圓C的方程;(2)過點(diǎn)(1,0)的直線l與C相交于A,B兩點(diǎn),在x軸上是否存在點(diǎn)N,使得為定值?如果有,求出點(diǎn)N的坐標(biāo)及定值;如果沒有,請說明理由【解】(1)因?yàn)闄E圓C:1(ab0)的離心率為,焦點(diǎn)與短軸的兩頂點(diǎn)的連線與圓x2y2相切,所以,解得c21,a24,b23.所以橢圓C的方程為1.(2)當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),設(shè)其方程為yk(x1),A(x1,y1),B(x2,y2),(34k2)x28k2x4k2120,則0,若存在定點(diǎn)N
2、(m,0)滿足條件,則有(x1m)(x2m)y1y2x1x2m2m(x1x2)k2(x11)(x21)(1k2)x1x2(mk2)(x1x2)k2m2k2m2.如果要使上式為定值,則必須有m,驗(yàn)證當(dāng)直線l斜率不存在時(shí),也符合故存在點(diǎn)N滿足.圓錐曲線中的定值問題的常見類型及解題策略(1)求代數(shù)式為定值:依題意設(shè)條件,得出與代數(shù)式參數(shù)有關(guān)的等式,代入代數(shù)式、化簡即可得出定值(2)求點(diǎn)到直線的距離為定值:利用點(diǎn)到直線的距離公式得出距離的解析式,再利用題設(shè)條件化簡、變形求得(3)求某線段長度為定值:利用長度公式求得解析式,再依據(jù)條件對解析式進(jìn)行化簡、變形即可求得 (2020杭州、寧波二市三校聯(lián)考)已知
3、拋物線C:y22px(p0)過點(diǎn)M(m,2),其焦點(diǎn)為F,且|MF|2.(1)求拋物線C的方程;(2)設(shè)E為y軸上異于原點(diǎn)的任意一點(diǎn),過點(diǎn)E作不經(jīng)過原點(diǎn)的兩條直線分別與拋物線C和圓F:(x1)2y21相切,切點(diǎn)分別為A,B,求證:直線AB過定點(diǎn)解:(1)拋物線C的準(zhǔn)線方程為x,所以|MF|m2,又42pm,即42p,所以p24p40,所以p2,所以拋物線C的方程為y24x.(2)證明:設(shè)點(diǎn)E(0,t)(t0),由已知切線不為y軸,設(shè)直線EA:ykxt,聯(lián)立,消去y,可得k2x2(2kt4)xt20,因?yàn)橹本€EA與拋物線C相切,所以(2kt4)24k2t20,即kt1,代入可得x22xt20,所
4、以xt2,即A(t2,2t)設(shè)切點(diǎn)B(x0,y0),則由幾何性質(zhì)可以判斷點(diǎn)O,B關(guān)于直線EF:ytxt對稱,則,解得,即B.直線AF的斜率為kAF(t1),直線BF的斜率為kBF(t1),所以kAFkBF,即A,B,F(xiàn)三點(diǎn)共線當(dāng)t1時(shí),A(1,2),B(1,1),此時(shí)A,B,F(xiàn)三點(diǎn)共線所以直線AB過定點(diǎn)F(1,0)圓錐曲線中的范圍、最值問題(高頻考點(diǎn))圓錐曲線中的范圍(最值)問題是高考命題的熱點(diǎn),多以解答題的第二問呈現(xiàn),試題難度較大主要命題角度有:(1)建立目標(biāo)函數(shù)求范圍、最值;(2)利用基本不等式求最值;(3)利用判別式構(gòu)造不等關(guān)系求范圍角度一建立目標(biāo)函數(shù)求范圍、最值 如圖,已知拋物線x2y
5、,點(diǎn)A,B,拋物線上的點(diǎn)P(x,y).過點(diǎn)B作直線AP的垂線,垂足為Q.(1)求直線AP斜率的取值范圍;(2)求|PA|PQ|的最大值【解】(1)設(shè)直線AP的斜率為k,kx,因?yàn)閤0)的焦點(diǎn)為F,拋物線上的點(diǎn)A到y(tǒng)軸的距離等于|AF|1.(1)求p的值;(2)若直線AF交拋物線于另一點(diǎn)B,過B與x軸平行的直線和過F與AB垂直的直線交于點(diǎn)N,AN與x軸交于點(diǎn)M.求M的橫坐標(biāo)的取值范圍解:(1)由題意可得,拋物線上的點(diǎn)A到焦點(diǎn)F的距離等于點(diǎn)A到直線x1的距離,由拋物線的定義得1,即p2.(2)由(1)得,拋物線方程為y24x,F(xiàn)(1,0),可設(shè)A(t2,2t),t0,t1.因?yàn)锳F不垂直于y軸,可
6、設(shè)直線AF:xsy1(s0),由,消去x得y24sy40,故y1y24,所以B.又直線AB的斜率為,故直線FN的斜率為.從而得直線FN:y(x1),直線BN:y,所以N.設(shè)M(m,0),由A,M,N三點(diǎn)共線得,于是m2.所以m2.經(jīng)檢驗(yàn),m2滿足題意綜上,點(diǎn)M的橫坐標(biāo)的取值范圍是(,0)(2,)2.(2020杭州中學(xué)高三月考)如圖,以橢圓y21的右焦點(diǎn)F2為圓心,1c為半徑作圓F2(其中c為已知橢圓的半焦距),過橢圓上一點(diǎn)P作此圓的切線,切點(diǎn)為T.(1)若a,P為橢圓的右頂點(diǎn),求切線長|PT|;(2)設(shè)圓F2與x軸的右交點(diǎn)為Q,過點(diǎn)Q作斜率為k(k0)的直線l與橢圓相交于A,B兩點(diǎn),若OAOB
7、,且|PT|(ac)恒成立,求直線l被圓F2所截得弦長的最大值解:(1)由a得c,則當(dāng)P為橢圓的右頂點(diǎn)時(shí)|PF2|ac,故此時(shí)的切線長|PT| .(2)當(dāng)|PF2|取得最小值時(shí)|PT|取得最小值,而|PF2|minac,由|PT|(ac)恒成立,得(ac),則c1.由題意知Q點(diǎn)的坐標(biāo)為(1,0),則直線l的方程為yk(x1),代入y21,得(a2k21)x22a2k2xa2k2a20,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則有x1x2,x1x2,可得y1y2k2x1x2(x1x2)1,又OAOB,則x1x2y1y20ka,可得直線l的方程為axya0,圓心F2(c,0)到直線l的距離d,半徑r
8、1c,則直線l被圓F2所截得弦長s2,設(shè)1ct,則0t,又 ,則當(dāng)t時(shí)的最小值為,即當(dāng)c時(shí)s的最大值為.圓錐曲線中的探索性問題 (2020溫州中學(xué)高三模擬)設(shè)直線l與拋物線x22y交于A,B兩點(diǎn),與橢圓1交于C,D兩點(diǎn),直線OA,OB,OC,OD(O為坐標(biāo)原點(diǎn))的斜率分別為k1,k2,k3,k4,若OAOB.(1)是否存在實(shí)數(shù)t,滿足k1k2t(k3k4),并說明理由;(2)求OCD面積的最大值【解】設(shè)直線l方程為ykxb,A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4)聯(lián)立ykxb和x22y,得x22kx2b0,則x1x22k,x1x22b,4k28b0.由OAOB,所
9、以x1x2y1y20,得b2.聯(lián)立ykx2和3x24y212,得(34k2)x216kx40,所以x3x4,x3x4.由2192k2480,得k2.(1)因?yàn)閗1k2k,k3k46k,所以.即存在實(shí)數(shù)t,滿足k1k2(k3k4)(2)根據(jù)弦長公式|CD|x3x4|,得|CD|4,根據(jù)點(diǎn)O到直線CD的距離公式,得d,所以SOCD|CD|d4,設(shè)t0,則SOCD,所以當(dāng)t2,即k時(shí),SOCD的最大值為.探索性問題的求解策略(1)探索性問題通常采用“肯定順推法”,將不確定性問題明朗化其步驟為假設(shè)滿足條件的元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))存在,用待定系數(shù)法設(shè)出,列出關(guān)于待定系數(shù)的方程組,若方程組有實(shí)數(shù)解,
10、則元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))存在;否則,元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))不存在(2)反證法與驗(yàn)證法也是求解探索性問題常用的方法 (2020溫州十五校聯(lián)合體聯(lián)考)如圖,已知拋物線C1:y22px(p0),直線l與拋物線C1相交于A,B兩點(diǎn),且當(dāng)傾斜角為60的直線l經(jīng)過拋物線C1的焦點(diǎn)F時(shí),有|AB|.(1)求拋物線C1的方程;(2)已知圓C2:(x1)2y2,是否存在傾斜角不為90的直線l,使得線段AB被圓C2截成三等分?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由解:(1)當(dāng)傾斜角為60的直線l經(jīng)過拋物線C1的焦點(diǎn)F時(shí),直線l的方程為y(x),聯(lián)立方程組,即3x25pxp20,所以|AB|p,
11、即p,所以拋物線C1的方程是y2x.(2)假設(shè)存在直線l,使得線段AB被圓C2截成三等分,令直線l交圓C2于C,D,設(shè)直線l的方程為xmyb,A(x1,y1),B(x2,y2),由題意知,線段AB與線段CD的中點(diǎn)重合且有|AB|3|CD|,聯(lián)立方程組,即4y2myb0,所以y1y2,y1y2,x1x22b,所以線段AB的中點(diǎn)坐標(biāo)M為(b,),即線段CD的中點(diǎn)為(b,),又圓C2的圓心為C2(1,0),所以kMC2m,所以m28b70,即b,又因?yàn)閨AB|,因?yàn)閳A心C2(1,0)到直線l的距離d,圓C2的半徑為,所以3|CD|6(m23),所以m422m2130,即m2116,所以m,b,故直線
12、l的方程為xy.基礎(chǔ)題組練1已知橢圓E的中心在坐標(biāo)原點(diǎn),左、右焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2在x軸上,離心率為,在其上有一動(dòng)點(diǎn)A,A到點(diǎn)F1距離的最小值是1.過A,F(xiàn)1作一個(gè)平行四邊形,頂點(diǎn)A,B,C,D都在橢圓E上,如圖所示(1)求橢圓E的方程;(2)判斷ABCD能否為菱形,并說明理由解:(1)依題,令橢圓E的方程為1(ab0),c2a2b2(c0),所以離心率e,即a2c.令點(diǎn)A的坐標(biāo)為(x0,y0),所以1,焦點(diǎn)F1(c,0),即|AF1|x0a|,因?yàn)閤0a,a,所以當(dāng)x0a時(shí),|AF1|minac,由題ac1,結(jié)合上述可知a2,c1,所以b23,于是橢圓E的方程為1.(2)由(1)知F1(1,0),
13、直線AB不能平行于x軸,所以令直線AB的方程為xmy1,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立方程,得(3m24)y26my90,所以y1y2,y1y2.連接OA,OB,若ABCD是菱形,則OAOB,即0,于是有x1x2y1y20,又x1x2(my11)(my21)m2y1y2m(y1y2)1,所以有(m21)y1y2m(y1y2)10,得到0,可見m沒有實(shí)數(shù)解,故ABCD不能是菱形2(2020金華十校第二期調(diào)研)已知拋物線C:yx2,點(diǎn)P(0,2),A,B是拋物線上兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)P到直線AB的距離為1.(1)若直線AB的傾斜角為,求直線AB的方程;(2)求|AB|的最小值解:(1)設(shè)直線A
14、B的方程:yxm,則1,所以m0或m4,所以直線AB的方程為yx或yx4.(2)設(shè)直線AB的方程為ykxm,則1,所以k21(m2)2.由,得x2kxm0,所以x1x2k,x1x2m,所以|AB|24x1x2,記f(m)(m23),所以f(m)2(m2)(2m22m3),又k211,所以m1或m3,當(dāng)m時(shí),f(m)0,f(m)單調(diào)遞減,當(dāng)m時(shí),f(m)0,f(m)單調(diào)遞增,f(m)minf(1)4,所以|AB|min2.3(2020寧波市高考模擬)已知橢圓方程為y21,圓C:(x1)2y2r2.(1)求橢圓上動(dòng)點(diǎn)P與圓心C距離的最小值;(2)如圖,直線l與橢圓相交于A,B兩點(diǎn),且與圓C相切于點(diǎn)
15、M,若滿足M為線段AB中點(diǎn)的直線l有4條,求半徑r的取值范圍解:(1)設(shè)P(x,y),|PC|,由2x2,當(dāng)x時(shí),|PC|min.(2)當(dāng)直線AB斜率不存在且與圓C相切時(shí),M在x軸上,故滿足條件的直線有2條;當(dāng)直線AB斜率存在時(shí),設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0), 由,整理得,則kAB,kMC,kMCkAB1,則kMCkAB1,解得x0,由M在橢圓內(nèi)部,則y1,解得y,由r2(x01)2yy,所以r2,解得r.所以半徑r的取值范圍為(,) .4.已知橢圓y21上兩個(gè)不同的點(diǎn)A,B關(guān)于直線ymx對稱(1)求實(shí)數(shù)m的取值范圍;(2)求AOB面積的最大值(O為坐標(biāo)原點(diǎn))解:(1
16、)由題意知m0,可設(shè)直線AB的方程為yxb.由消去y,得x2xb210.因?yàn)橹本€yxb與橢圓y21有兩個(gè)不同的交點(diǎn),所以2b220.將線段AB的中點(diǎn)M代入直線方程ymx解得b.由得m.(2)令t,則|AB|,且O到直線AB的距離d .設(shè)AOB的面積為S(t),所以S(t)|AB|d ,當(dāng)且僅當(dāng)t2時(shí),等號(hào)成立故AOB面積的最大值為.5(2020湘中名校聯(lián)考)如圖,曲線C由上半橢圓C1:1(ab0,y0)和部分拋物線C2:yx21(y0)連接而成,C1與C2的公共點(diǎn)為A,B,其中C1的離心率為.(1)求a,b的值;(2)過點(diǎn)B的直線l與C1,C2分別交于點(diǎn)P,Q(均異于點(diǎn)A,B),是否存在直線l
17、,使得以PQ為直徑的圓恰好過點(diǎn)A,若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由解:(1)在C1,C2的方程中,令y0,可得b1,且A(1,0),B(1,0)是上半橢圓C1的左、右頂點(diǎn)設(shè)C1的半焦距為c,由及a2c2b21得a2.所以a2,b1.(2)由(1)知,上半橢圓C1的方程為x21(y0)易知,直線l與x軸不重合也不垂直,設(shè)其方程為yk(x1)(k0),代入C1的方程,整理得(k24)x22k2xk240.(*)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(xP,yP),因?yàn)橹本€l過點(diǎn)B,所以x1是方程(*)的一個(gè)根由根與系數(shù)的關(guān)系,得xP,從而yP,所以點(diǎn)P的坐標(biāo)為.同理,由得點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(k1,k22k)所以(
18、k,4),k(1,k2)因?yàn)锳PAQ,所以0,即k4(k2)0.因?yàn)閗0,所以k4(k2)0,解得k.經(jīng)檢驗(yàn),k符合題意故直線l的方程為y(x1)6.(2020學(xué)軍中學(xué)高三模擬)已知橢圓y21(a1),過直線l:x2上一點(diǎn)P作橢圓的切線,切點(diǎn)為A,當(dāng)P點(diǎn)在x軸上時(shí),切線PA的斜率為.(1)求橢圓的方程;(2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),求POA面積的最小值解:(1)當(dāng)P點(diǎn)在x軸上時(shí),P(2,0),PA:y(x2),()x22x10,0a22,橢圓方程為y21.(2)設(shè)切線為ykxm,設(shè)P(2,y0),A(x1,y1),則(12k2)x24kmx2m2200m22k21,且x1,y1,y02km,則|PO|
19、,PO的直線為yxA到直線PO距離d,則SPOA|PO|d|y0x12y1|(2km)|m|km|k|,所以(Sk)212k2k22SkS210,8S240S,此時(shí)k,所以POA面積的最小值為.綜合題組練1(2020浙江高考沖刺卷)已知橢圓E:1(ab0),點(diǎn)F,B分別是橢圓的右焦點(diǎn)與上頂點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),記OBF的周長與面積分別為C和S.(1)求的最小值;(2)如圖,過點(diǎn)F的直線l交橢圓于P,Q兩點(diǎn),過點(diǎn)F作l的垂線,交直線x3b于點(diǎn)R,當(dāng)取最小值時(shí),求的最小值解:(1)OBF的周長Cbc.OBF的面積Sbc.22,當(dāng)且僅當(dāng)bc時(shí),的最小值為22.(2)由(1)得當(dāng)且僅當(dāng)bc時(shí),的最小值為2
20、2.此時(shí)橢圓方程可化為 1.依題意可得過點(diǎn)F的直線l的斜率不能為0,故設(shè)直線l的方程為xmyc.聯(lián)立,整理得(2m2)y22mcyc20.y1y2,y1y2,|PQ|2c.當(dāng)m0時(shí),PQ垂直橫軸,F(xiàn)R與橫軸重合,此時(shí)|PQ|c,|FR|3bc2c,.當(dāng)m0時(shí),設(shè)直線FR:ym(xc),令x3c得R(3c,2mc),|FR|2c,2c()2,綜上所述:當(dāng)且僅當(dāng)m0時(shí),取最小值為.2(2020杭州市第一次高考數(shù)學(xué)檢測)設(shè)點(diǎn)A,B分別是x,y軸上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),AB1.若(0)(1)求點(diǎn)C的軌跡;(2)過點(diǎn)D作軌跡的兩條切線,切點(diǎn)分別為P,Q,過點(diǎn)D作直線m交軌跡于不同的兩點(diǎn)E,F(xiàn),交PQ于點(diǎn)K,問是否存在實(shí)數(shù)t,使得恒成立,并說明理由解:(1)設(shè)A(a,0),B(0,c),C(x,y),則(a,c),(xa,y)由AB1得a2c21,所以,消去a,c,得點(diǎn)C的軌跡為1.(2)設(shè)點(diǎn)E,F(xiàn),K的橫坐標(biāo)分別為xE,xF,xK,設(shè)點(diǎn)D(s,t),則直線PQ的方程為xy1.設(shè)直線m的方程:ykxb,所以tksb.計(jì)算得xK.將直線m代入橢圓方程,得x2x10,所以xExF,xExF,所以2.驗(yàn)證當(dāng)m的斜率不存在時(shí)成立故存在實(shí)數(shù)t2,使得恒成立18
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